Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р МЭК 61620-2013; Страница 16

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р МЭК 61619-2013 Жидкости изоляционные. Определение загрязнения полихлорированными бифенилами (PCB) методом газовой хроматографии на капиллярной колонке (Настоящий стандарт устанавливает метод определения содержания полихлорированных бифенилов (РСВ) в изоляционных жидкостях, не содержащих хлорзамещенные углеводороды, методом капиллярной газовой хроматографии высокого разрешения с использованием электронозахватного детектора (ECD). Настоящий метод позволяет определить общее содержание РСВ и выполнить подробный анализ родственных РСВ соединений. Если не требуется подробный анализ родственных РСВ соединений, можно использовать метод по МЭК 61619:1997. Метод применим к неиспользованным, регенерированным (включая дехлорированные и химически и/или физически обработанные) или использованным изоляционным жидкостям, загрязненным РСВ) ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности (Настоящий национальный стандарт предлагает рекомендации и основные принципы введения, реализации, поддержки и улучшения менеджмента информационной безопасности в организации. Цели, изложенные в данном национальном стандарте, обеспечивают полное руководство по общепринятым целям менеджмента информационной безопасности) ГОСТ Р ИСО/МЭК 27011-2012 Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Руководства по менеджменту информационной безопасности для телекоммуникационных организаций на основе ИСО/МЭК 27002 (Настоящий национальный стандарт определяет рекомендации, поддерживающие реализацию менеджмента информационной безопасности в телекоммуникационных организациях. Применение данного национального стандарта позволит телекоммуникационным организациям выполнять базовые требования менеджмента информационной безопасности в отношении конфиденциальности, целостности, доступности и любых других аспектов безопасности)
Страница 16
Страница 1 Untitled document
ГОСТ РМЭК 61620—2013
<т= (
А
. +
А
(С.18)
С.5 Влияние электрического поля и напряжения на проводимость жидкостей
Термодинамическое равновесие объемной проводимости за счет процессов диссоциации/рекомбинации
смешается незначительно, если прикладываемое напряжение является низким или продолжительность
действия этого напряжения (при такой же полярности) гораздо меньше, чем время пробега ионов от одного
электрода до другого.
Константа рекомбинации Кч не зависит от приложенного поля, тогда как константа диссоциации Ко
увеличивается при увеличении напряженности поля. По теории Онзагера диссоциация под действием
электрического поля пренебрежимо мала для любой жидкости, если £ < 1 кВ/см. но проводимость может
увеличиваться значительно, если £ > 5 кВ/см (можно ожидать увеличение на 50 % для £ = 10
кВ/см,
если с, =
2
.
2
).
На практике идеальная нейтрализация ионов, когда они достигают «своего» электрода, обычно не
наблюдается по следующим причинам:
- с одной стороны, они могут быть блокированы, поскольку их разрядка не происходит мгновенно, и
следовательно будут скапливаться с образованием однополярного заряженного слоя, который может быть
удален при перемене полюсов:
- с другой стороны, на аноде или на катоде, или и на том и на другом электродах могут образовываться
ионы одного знака с электродом за счет различных механизмов инжекции полярных или неполярных
жидкостях).
Инжекция иона зависит от природы жидкости, примесей и металла, из которого изготовлены электроды.
Такие явления обычно заметны при напряженности поля выше заявленного значения 1 кВ/см. Инжекция
заряда,ослаблениезаряда,перемещениеоднополярныхзаряженныхслоевмогутпривести к
электрогидродинамическому (EHD) движению жидкости, способствующему переносу заряда и. таким образом,
увеличивающему кажущуюся электропроводность, особенно в вязких жидкостях.
Вклад EHD движения в изоляционных жидкостях обычно незначителен вплоть до напряжений в несколько
сотен вольт.
С.6 Влияние температуры на проводимость жидкостей
Увеличение температуры приводит к увеличению проводимости в зависимости от свойств жидкости
(диэлектрическая проницаемость, вязкость) и свойств растворенных в жидкости веществ (константа
диссоциации).
Подвижность ионов по правилу Вальдена увеличивается за счет уменьшения вязкости при увеличении
температуры.
Увеличение константы диссоциации при увеличении температуры может значительно изменяться в
зависимости от природы вещества, но обычно по квази-экспонвнциальному закону.
13